Chapitre II : Matériels et Méthodes
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B-Alimentation haute tension
La haute tension (variable de 0 à ± 5 ou ± 6 kV) permet de polariser le semi-conducteur afin
d’obtenir une zone désertée importante dans le cristal GeHP. En plusieurs circonstances
(réchauffement du cristal, absence des basses tensions sur le préamplificateur, perte de vide
dans le cryostat), il est impératif que cette polarisation soit coupée (Le petit et Granier, 2002).
C-Alimentation basse tension
Elle fournit les basses tensions continues (±6, ±12, et ±24V) nécessaires à la polarisation des
autres éléments de la chaîne électronique (Le petit et Granier, 2002).
D-Préamplificateur
Le préamplificateur est le premier dispositif rencontré en sortie du détecteur. Son rôle est de
procéder à une première amplification du signal généré par l’interaction des gammas avec le
cristal. Il joue également le rôle d’adaptateur d’impédance entre la sortie du détecteur et
l’entrée de l’étage suivant (Leconte, 2006). Il est en général placé à proximité du cristal sous
le même capot (Courtine, 2007).
E-Amplificateur
L’amplificateur exploite ensuite les impulsions sorties du préamplificateur. Il adapte, tout
d’abord, l’amplitude du signal incident à une gamme de tension exploitable par l’étage suivant.
Il réalise ensuite une mise en forme, le plus souvent gaussienne, en filtrant une partie des
parasites de haute fréquence (Leconte, 2006). L’amplification est toujours réalisée le plus tôt
possible afin de limiter le bruit généré par le module de mise en forme.
F-Convertisseur analogique numérique et analyseur multi-canaux
Le convertisseur analogique-numérique (ADC) est utilisé pour transformer l’amplitude du
signal électrique fourni par l’amplificateur en un nombre qui est alors proportionnel à l’énergie
déposée dans le cristal. La sortie de l’ADC est enregistrée dans une mémoire qui possède autant
d’adresses que le maximum de numéro de canaux servant à découper le spectre final (Courtine,
2007). Il y a, au minimum, 4096 canaux disponibles pour l’acquisition.
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